Пути решения проблемы повышения качества и надежности горячего водоснабжения потребителей в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Опыт ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по решению проблемы повышения качества горячего водоснабжения потребителей. Сведения о системе теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности. Переход к круглогодичной циркуляции теплоносителя в сетях.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 369,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
16
Размещено на http://www.allbest.ru/
Пути решения проблемы повышения качества и надежности горячего водоснабжения потребителей в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Введение
В последние годы неуклонно повышаются требования населения к качеству предоставляемых коммунальных услуг. В этой связи значительную долю претензий, предъявляемых жителями Санкт-Петербурга в адрес теплоснабжающих организаций города, занимают претензии на неудовлетворительное качество ГВС.
На основании анализа претензий потребителей, поступающих в адрес теплоснабжающих организаций, можно сформулировать перечень основных показателей качества оказания услуг по обеспечению ГВС населения:
¦ бесперебойность ГВС;
¦ соответствие температуры горячей воды нормативным требованиям СанПиН (диапазон изменения температуры: от 60 до 75 ОС);
¦ соответствие физико-химических и бактериологических показателей качества горячей воды, подаваемой на водоразбор населению, нормативам питьевого стандарта (СанПиН 2.1.4.1074-01).
В предлагаемой статье изложен опыт ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" по решению проблемы повышения качества и надежности ГВС потребителей. Но предварительно необходимо дать краткую справку о системе теплоснабжения, в пределах которой ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга" выполняет функцию транспорта тепловой энергии и горячей воды потребителям.
Общие сведения о системе теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" создано 1 февраля 2010 г. при поддержке Администрации Санкт-Петербурга в рамках соглашений об объединении теплосетевых активов ОАО "ТГК-1" и городских внутриквартальных тепловых сетей в зонах теплоснабжения ОАО "ТГК-1".
Операционная деятельность новой компании, образованной на базе Предприятия "Тепловая сеть" филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", начата с 1 мая 2010 г.
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обеспечивает транспорт тепловой энергии и горячей воды потребителям системы теплоснабжения филиала "Невский" ОАО "ТГК-1". О масштабах этой системы теплоснабжения можно судить по следующим параметрам:
выработка тепловой энергии осуществляется на 10-ти крупных теплоэлектроцентралях ОАО "ТГК-1" и одном независимом от ОАО "ТГК-1" энергоисточнике - ТЭЦ "НПО ЦКТИ"; суммарная установленная тепловая мощность в горячей воде всех этих энергоисточников составляет более 1 тыс. Гкал/ч;
расчетная подключенная нагрузка потребителей составляет около 8,5 тыс. Гкал/ч;
ежегодный отпуск тепловой энергии потребителям - около 20,5 млн Гкал;
число отапливаемых зданий - свыше 15 тыс. шт. При этом на обслуживании ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" находятся:
магистральные и распределительные теплосети со средним диаметром трубопроводов около 600 мм, протяженность которых в однотрубном исчислении составляет около 700 км;
внутриквартальные тепловые сети со средним диаметром трубопроводов ~125 мм - около 1750 км;
5 крупных насосно-перекачивающих станций, суммарный перекачиваемый расход теплоносителя через которые составляет около 30 тыс. м3/ч;
91 ЦТП и автоматизированная насосная станция смешения.
Особенности системы теплоснабжения Санкт-Петербурга, способствовавшие формированию проблемы низкого качества ГВС
Открытый водоразбор. Основная проблема ГВС в Санкт-Петербурге обусловлена открытой схемой теплоснабжения. Открытая схема теплоснабжения сложилась в Ленинграде в 50-е гг прошлого века. Принятие такого решения было оправдано с технико-экономической точки зрения, в связи с отсутствием в то время относительно дешевых коррозионно-стойких материалов для изготовления трубопроводов, обеспечивающих внутридомовую разводку горячей воды. Без использования таких трубопроводов в городе невозможно организовать ГВС по закрытой схеме из-за высокой коррозионной активности Невской воды.
Как известно, схема с открытым водоразбором предполагает, что в качестве горячей воды для бытовых нужд населения подается технологическая вода отопительного цикла. Понятно, что в больших системах теплоснабжения добиться для этой воды соответствия питьевому стандарту качества практически невозможно.
Практика отключения циркуляции в системе теплоснабжения в межотопительный период. Открытая схема теплоснабжения позволяет организовать подачу горячей воды потребителям в межотопительный период по так называемой однотрубной схеме, т.е. без циркуляции теплоносителя в тепловых сетях. Возможность прекращения циркуляции на летний период привлекательна для теплоснабжающей организации по следующим причинам:
¦ упрощает проведение текущего ремонта тепловых сетей;
¦ снижает технологические потери из тепловых сетей;
¦ снижает затраты электрической энергии в летний период на прокачку теплоносителя.
Естественно, что эти аргументы на этапе формирования системы теплоснабжения Ленинграда стали решающими в пользу отказа от поддержания циркуляции теплоносителя в летний период. Так, в нашем городе сложилась практика отключения циркуляции в межотопительный период на срок около четырех месяцев, когда подача горячей воды осуществлялась в тупик по "однотрубной" схеме.
Но такая схема подачи горячей воды имеет один очень существенный недостаток - низкая скорость движения воды в трубопроводах, которая полностью определяется расходом на ГВС. Так как в ночное время водоразбор отсутствует, то скорость теплоносителя в трубопроводах снижается практически до нуля, вода застаивается и остывает в связи с наличием тепловых потерь, поэтому в утренние часы потребители получают горячую воду с температурой существенно ниже норматива СанПиН, обладающую, кроме того, неприятным запахом и цветом. Ситуация резко обострилась за последние годы в связи с приобретением значительной частью населения электробойлеров и установкой приборов учета расхода горячей воды. Понятно, что эти процессы взаимосвязаны: жители города устанавливают электробойлеры и отказываются от использования воды централизованного горячего водоснабжения в связи с ее низким качеством, а это, в свою очередь, приводит к снижению общего расхода воды на централизованное горячее водоснабжение и ее качество еще более ухудшается. В результате, число претензий на неудовлетворительное качество ГВС в летний период стало увеличиваться, а общее потребление горячей воды - снижаться.
Длительные перерывы горячего водоснабжения потребителей в летний период для обеспечения выполнения текущего ремонта и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Исторически при формировании системы теплоснабжения Ленинграда сложилась практика отключения сроком на 21 день горячего водоснабжения потребителей в летний период для обеспечения возможности проведения планово-предупредительных ремонтных работ на ТЭЦ и тепловых сетях.
С начала 1970-х гг. и до 2008 г. нормативный срок допустимого перерыва ГВС не пересматривался, и только в 2009 г. под давлением Роспотребнадзора сроки планового отключения ГВС потребителей были приведены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 (п.3.1.11) и сокращены до 14 суток.
Необходимо отметить, что до 2009 г. фактические сроки отключения ГВС в летний период существенно превышали 21 день по следующим причинам:
¦ в связи с проведением массовых гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность;
¦ в связи с внеплановыми отключениями ГВС в отдельных районах (кварталах) для обеспечения ремонтных работ на поврежденных участках тепловых сетей.
С учетом этих факторов среднестатистические перерывы ГВС у жителей Санкт-Петербурга, возникавшие только "по вине" ОАО "ТГК-1" (без учета отключений, связанных с работами ГУП "ТЭК СПб" на внутриквартальных сетях) превышали 4 недели.
Технология проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. На гидравлических испытаниях тепловых сетей, как одной из важнейших причин неудовлетворительного качества ГВС в летний период, следует остановиться особо (рис. 1).
Все тепловые сети испытывались насосным оборудованием ТЭЦ (в зонах снабжения энергоисточников) как минимум дважды: после окончания отопительного сезона, перед началом ремонтной кампании, и повторно - перед началом отопительного сезона. Неудовлетворительные результаты первых повторных испытаний часто приводили к необходимости проведения еще одних повторных испытаний. Имеются примеры, когда гидравлические испытания в крупных зонах теплоснабжения проводились за летний период до четырех раз.
Обеспечение проведения гидравлических испытаний от ТЭЦ практически всегда связано с отключением ГВС потребителей не только в зоне проведения испытаний, но и во всей зоне снабжения ТЭЦ, сроком на 2-4 дня.
Кроме того, последствием гидравлических испытаний, приводящим к увеличению перерывов в ГВС потребителей, является образование множества повреждений на тепловых сетях. Вывод в ремонт поврежденных участков тепловых сетей часто сопровождается прекращением подачи ГВС, а так как их число в зоне испытаний могло исчисляться несколькими десятками, то ресурса ремонтной службы было недостаточно для быстрого устранения всех выявленных повреждений. Поэтому многие отключения ГВС, связанные с устранением повреждений после проведения испытаний, затягивались на несколько суток.
Еще один важный фактор отрицательного влияния гидравлических испытаний на качество ГВС потребителей обусловлен тем, что после их проведения и до начала подачи горячей воды потребителям из-за ограниченной пропускной способности канализационной системы невозможно успеть сдренировать всю холодную воду из тепловых сетей. Поэтому ее вытеснение частично осуществлялось через водоразбор потребителей. При этом на водоразбор поступала вода с температурой 20-30 ОС.
Понятно, что все изложенные отрицательные факторы проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность являлись причиной множества претензий со стороны жителей Санкт-Петербурга на неудовлетворительное качество ГВС в летний период.
Наличие теплоэлектроцентралей (ТЭЦ-2, ТЭЦ-7, ТЭЦ-17), использующих в системе подготовки подпиточной воды воду непосредственно водозабора из р. Нева. В зонах снабжения трех крупных теплоисточников (ЭС-2 ЦТЭЦ, Выборгская ТЭЦ-17, Василеостровская ТЭЦ-7), отапливающих около 4500 зданий, проблема качества горячей воды значительно усугубляется в связи с тем, что в схемах подготовки подпиточной воды на этих ТЭЦ проектом не предусмотрено использование воды питьевого качества из городского водопровода. В качестве исходного продукта для приготовления подпиточной воды тепловых сетей используется вода непосредственно водозабора из р. Нева, которая перед поступлением в атмосферные деаэраторы проходит только грубую очистку от примесей в обычных механических фильтрах. В результате этого подпиточная вода по своим физико-химическим характеристикам практически не отличается от исходной Невской воды, которая постоянно не соответствует нормативному требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю цветности.
Уровень превышения установленного норматива зависит от погодных условий и времени года, но в большинстве случаев цветность подпиточной воды колеблется в диапазоне: 40-47 градусов, т.е. в два раза и более превышает нормативное значение.
Превышение наблюдается также по показателю "содержание железа", а в отдельные периоды - по запаху и мутности. Естественно, что качество воды, транспортируемой по тепловым сетям и подаваемой на водоразбор потребителям, не может быть лучше качества подпиточной воды на ТЭЦ, т.к. никаких дополнительных устройств фильтрации на ТЭЦ и, тем более, в тепловых сетях нет.
Высокий процент сетей, выработавших эксплуатационный ресурс. В результате ограничения финансирования в период 1997-2001 гг. резко сократились объемы реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей, что привело к общему эксплуатационному износу тепловых сетей и повышению доли трубопроводов со сверхнормативным сроком службы.
Кроме того, в 1990-е гг. в результате общего развала производства ухудшилось качество проведения работ по капитальному ремонту, а главное, качество металла и изоляции поставляемых для ремонта трубопроводов.
Следствием этих процессов явился резкий рост повреждаемости тепловых сетей и общее снижение надежности ГВС.
В период с 2001 по 2009 гг. были предприняты эффективные усилия по перелому тенденции на увеличение общего эксплуатационного износа тепловых сетей, благодаря чему этот процесс удалось приостановить.
По состоянию на 1 января 2011 г. около 20% трубопроводов магистральных и распределительных сетей ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" имеют сверхнормативный срок службы (более 25 лет), а срок службы еще 25% трубопроводов находится в диапазоне 16-25 лет (рис.2). Состояние внутриквартальных сетей значительно хуже, но о причинах этого факта будет сказано ниже.
Понятно, что чем больше срок службы трубопроводов, тем более толстый слой коррозийных отложений покрывает его внутреннюю поверхность, вследствие чего именно такие трубопроводы становятся основным источником загрязнения горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям. С другой стороны, рост повреждаемости тепловых сетей приводит к увеличению числа отключений потребителей от ГВС. Так проявляются отрицательные последствия эксплуатационного износа трубопроводной системы на качество оказания услуг по обеспечению горячего водоснабжения потребителей.
Низкий уровень эксплуатации внутриквартальных тепловых сетей. Важной особенностью организационной структуры системы теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", отрицательно сказавшейся на общем состоянии тепловых сетей и тем самым способствовавшей ухудшению качества ГВС потребителей, явилось то, что до 2010 г. магистральные и внутриквартальные тепловые сети обслуживались разными теплоснабжающими организациями. Такой перекос организационной структуры эксплуатации тепловых сетей сложился исторически, когда в начале 1970-х гг. решением Ленгорисполкома внутриквартальные сети в зоне снабжения теплоисточников "Ленэнерго" были переданы в Главное Топливно-Энергетическое Управление (ГлавТЭУ), позднее переименованное в ГУП "ТЭК СПб". В результате между энергоснабжающей организацией "Ленэнерго" и потребителями тепловой энергии появилось промежуточное звено, владеющее внутриквартальными сетями и ЦТП.
Схема организационной структуры в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-1", существовавшая до 2010 г., и преобразованная после создания ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" представлена на рис. 3.
Недостаток организационной структуры очевиден: ГУП "ТЭК СПб", как организация, осуществляющая транзит теплоносителя и не имеющая договорных отношений с потребителями, не был заинтересован в конечном результате - качественном и надежном теплоснабжении потребителей. Вследствие этого ремонт и эксплуатация внутриквартальных сетей осуществлялся на очень низком уровне, по "остаточному принципу". Поэтому доля внутриквартальных сетей со сроком службы более 25 лет составляет 30% (рис. 4), что в 1,5 раза превышает аналогичный показатель для магистральных тепловых сетей (см. рис. 2).
О низком уровне эксплуатации внутриквартальных сетей наглядно свидетельствуют данные об их повреждаемости, которая по состоянию на 2008 г. составляла около 4500 дефектов в год (рис. 5). Для сравнения надо сказать, что удельная повреждаемость магистральных тепловых сетей примерно в 7,5 раз ниже (рис. 6)!
Пути решения задачи повышения качества горячего водоснабжения потребителей в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Все изложенные факторы, способствовавшие ухудшению качества ГВС, прогрессирующим образом обострялись в период с конца 1990-х гг. по 2008 г, о чем свидетельствовало ежегодное увеличение числа претензий, поступающих на наше предприятие со стороны районных отделений Роспотребнадзора, жилищно-эксплуатационных организаций, руководства Административных районов города, Комитета энергетики и инженерного обеспечения Правительства Санкт-Петербурга и непосредственно от граждан. Это привело руководство ОАО "ТГК-1" к осознанию того факта, что качество оказания услуг по обеспечению горячим водоснабжением жителей Санкт-Петербурга становится основной проблемой для нашей теплоснабжающей организации и требуется принятие срочных мер по кардинальному изменению ситуации. В связи с этим в начале 2008 г по заданию генерального директора ОАО "ТГК-1" была разработана долгосрочная комплексная программа мероприятий, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" и улучшения качества горячего водоснабжения потребителей.
Мероприятия комплексной программы, направленные непосредственно на повышение качества горячего водоснабжения потребителей, можно разделить на 3 блока.
Управленческие директивы и организационно-технические мероприятия, направленные на изменение сложившейся практики и технологии организации системы теплоснабжения с целью устранения недостатков, отрицательно влияющих на качество горячего водоснабжения потребителей.
Принятие руководством ОАО "ТГК-1" организационных решений, направленных на переход к бесперебойному горячему водоснабжению потребителей, а именно:
¦ организация планово-предупредительных ремонтов на теплоисточниках в летний период таким образом, чтобы исключить вывод из работы водоподготовительных установок, и другие работы, препятствующие подаче горячей воды в тепловые сети;
¦ разработка режимных схем теплоснабжения в межотопительный период, исключающих плановые отключения горячего водоснабжения потребителей за счет использования резервных связей на тепловых сетях.
Эти организационные решения в совокупности с выполнением ряда технических мероприятий по доработке теплофикационных схем ТЭЦ позволили в 2009 и 2010 гг. планомерно снижать сроки планового отключения ГВС, а в межотопительный период 2011 г. впервые за историю ОАО "ТГК-1" и "Ленэнерго" организовать ремонтные работы и схему теплоснабжения таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение всех потребителей.
Принятие руководством ОАО "ТГК-1" решения о переходе к круглогодичной циркуляции теплоносителя в тепловых сетях.
Это решение было подкреплено рядом организационно-технических мероприятий, связанных с изменением режима работы теплоисточников и тепловых сетей при поддержании циркуляции в летний период.
В соответствии с разработанной программой последовательного перехода на режим круглогодичной циркуляции зона "летней" циркуляции ежегодно увеличивалась, а в межотопительном сезоне 2011 г. циркуляционный режим поддерживается уже во всей зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга".
Это позволило практически полностью решить проблему низкой температуры горячей воды у потребителей в межотопительный период.
Отказ от проведения ежегодных масштабных гидравлических испытаний на плотность и прочность от энергоисточников и замена их альтернативными методами неразрушающего контроля.
Руководством ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" совместно с руководством ОАО "ТГК-1" была проведена очень большая организационно-разъяснительная работа с руководством городской Администрации и Ростехнадзора по СЗФО, направленная на согласование замены ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность в зонах сохранения циркуляции в межотопительный период альтернативными методами неразрушающей дефектоскопии.
Основная аргументация в пользу допустимости замены гидравлических испытаний альтернативными методами неразрушающего контроля сводилась к ссылке на п.4.12.1 ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", а также разъяснительное письмо по этому вопросу Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по городу Санкт - Петербургу (№ 11/2567 от 21.04.2006 г.).
Результатом этой работы явилось проведение расширенного совещания на городском уровне с участием представителей Ростехнадзора по СЗФО, на котором было принято решение заменить в зонах "летней" циркуляции гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта, связанного со сваркой, на 100% -й ультразвуковой контроль трубопроводов и иные методы неразрушающей дефектоскопии.
На основании этого ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга" с 2009 г. прекратило практику проведения гидравлических испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей в зонах поддержания "летней" циркуляции.
Для обеспечения выполнения требований по применению альтернативных методов технического освидетельствования на предприятии создано специальное подразделение: лаборатория неразрушающего контроля, задача которой состоит в проведении ультразвуковой дефектоскопии всех сварных соединений после производства ремонтных работ на магистральных сетях.
На настоящий момент наше предприятие проводит локальные гидравлические испытания передвижными насосными установками только квартальных тепловых сетей, работающих при температуре до 115 ОС.
Перевод теплоисточников, использующих в системе водоподготовки воду непосредственного водозабора из р. Нева, на использование воды питьевого качества из системы городского водоснабжения.
В настоящее время достигнута договоренность с ГУП "Водоканал" на подключение ЭС-2 ЦТЭЦ и ТЭЦ-17 к системе городского водоснабжения. Договора на проектно-изыскательские работы, связанные со строительством новых водоводов городской воды и реконструкцией внутристанционных трубопроводов системы подготовки подпиточной воды, находятся в стадии заключения. Соответствующие строительно-монтажные работы планируется выполнить уже в 2012 г.
Вопрос полного перевода ТЭЦ-7 на использование в водоподготовительном цикле воды горводопровода решен в 2011 г
Программа перехода на закрытый водо - разбор. Выпускаемые в настоящее время термостойкие пластиковые трубы позволяют решить проблему внутридомовой разводки горячей воды при переходе на закрытый водоразбор. При таком решении потребителям в качестве горячей воды будет подаваться подогретая до необходимой температуры (60-75 ОС) вода питьевого стандарта качества, транспортируемая по водопроводной системе ГУП "Водоканал".
Однако переход на закрытый водоразбор в масштабе Санкт-Петербурга - это глобальная задача, выполнение которой невозможно осуществить силами одной теплоснабжающей организации. Это объясняется тем, что большинство мероприятий по реализации перехода на закрытый водоразбор относится к владельцам тепловых пунктов и внутридомовых систем (реконструкция ИТП с установкой теплообменников, замена трубопроводов системы ГВС коррозионно-стойкими пластиковыми трубами), а также к ГУП "Водоканал", который должен обеспечить увеличение подачи потребителям холодной воды городского водопровода на величину расхода ГВС.
Со стороны теплоснабжающей организации (ОАО "ТГК-1" и ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга") после организации круглогодичной циркуляции теплоносителя созданы условия для перевода системы теплоснабжения на закрытый водоразбор.
Так как внутридомовые системы теплоснабжения не принадлежат теплоснабжающей организации и даже не находятся на ее обслуживании, то для решения этой задачи необходима разработка комплексной городской программы. Работа по ее созданию уже начата и определен район для реализации ее первого (пробного) этапа - зона теплоснабжения Выборгской ТЭЦ.
Важным шагом в этом направлении со стороны ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" является выставление требования к владельцам зданий, направляющим запросы о выдаче технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения, о подключении систем горячего водоснабжения по принципу закрытого водоразбора.
Блок организационно-технических мероприятий, выполняемых на энергоисточниках для обеспечения бесперебойной работы водоподготовительных установок, повышения качества подпиточной воды и очистки сетевой воды от продуктов коррозии.
Мероприятия, обеспечивающие возможность поддержания требуемых параметров циркуляционного режима в межотопительный период: установка регулирующих клапанов на обратных трубопроводах тепломагистралей для обеспечения подъема "обратного" давления; установка дополнительных летних сетевых насосов; внедрение системы частотного регулирования на насосах, обеспечивающих летнюю циркуляцию.
Мероприятия, направленные на снижение коррозионной активности сетевой воды, транспортируемой по тепловым сетям: ремонт деаэраторов и внедрение систем автоматического управления работой деаэрационно-подпиточных установок; организация/восстановление силикатирования сетевой воды; организация непрерывного автоматизированного контроля содержания кислорода в сетевой и подпиточной воде; защита подпиточной воды от аэрации в баках-аккумуляторах.
Мероприятия по очистке сетевой воды от продуктов коррозии и других загрязнений для приведения качества горячей воды в соответствие с требованиями СанПиН: установка на обратных трубопроводах тепломагистралей устройств очистки сетевой воды от продуктов коррозии и других механических примесей (шламо - уловители); организация автоматического контроля за содержанием железа в сетевой воде.
Блок организационно-технических мероприятий, выполняемых на тепловых сетях.
Замена трубопроводов со сверхнормативным сроком службы. ОАО "Теплосеть Санкт - Петербурга" постоянно стремится увеличивать объем ежегодных работ по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.
горячее водоснабжение теплоноситель сеть
Планируемые на ближайшую перспективу темпы работ по замене отслуживших свой срок трубопроводов отражают диаграммы на рис.7 и 8, где показано, как будет уменьшаться доля трубопроводов, выработавших эксплуатационный ресурс на перспективу до 2020 г. отдельно по магистралям и внутриквартальным тепловым сетям соответственно. Для выполнения намеченных планов по модернизации тепловых сетей темпы реконструкции выработавших эксплуатационный ресурс трубопроводов должны составлять:
¦ для магистральных трубопроводов - 40 км в год;
¦ для внутриквартальных сетей - 100 км в год.
Расширение области применения для технического освидетельствования трубопроводов неразрушающих методов дефектоскопии. В рамках выполнения этой программы в ближайшие годы планируется расширить область применения ультразвукового контроля качества производства ремонтных работ, выполняемого лабораторией неразрушающего контроля ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", на работы по ремонту внутриквартальных сетей. Это позволит сократить число локальных гидравлических испытаний тепловых сетей, ежегодно проводимых на внутриквартальных сетях.
Ежегодно расширяется внедрение хорошо зарекомендовавшего себя метода внутритрубной ультразвуковой толщинометрии. При этом выбор участков тепловых сетей для проведения внутритрубной диагностики осуществляется на основании анализа повреждаемости тепловых сетей и результатов тепловизионной аэрофотосъемки, которая проводится дважды в год для выявления тепловых аномалий в зонах прокладки тепловых сетей.
Установка фильтров-грязевиков инерционно-гравитационного типа на ЦТП и в групповых тепловых пунктах. В 2011 г. ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступило к выполнению программы оснащения ЦТП и ГТП фильтрами тонкой очистки. Принято решение в качестве таких фильтров использовать фильтры-грязевики вертикальные гравитационные, которые позволяют обеспечивать 90% -ю степень очистки транспортируемой через них воды от механических примесей.
При этом фильтры-грязевики устанавливаются на следующих трубопроводах ЦТП: на подающем трубопроводе первичного контура и на линии ГВС. В ГТП фильтры-грязевики устанавливаются на подающем и обратном трубопроводах. Это позволит не только обеспечить повышение качества ГВС в зоне снабжения ЦТП (ГТП), на котором устанавливаются фильтры, но и в целом улучшит качество сетевой воды, циркулирующей в зоне теплоснабжения ТЭЦ.
В ближайшие годы в рамках инвестиционных программ планируется установить такие фильтры на всех ЦТП.
Внедрение и развитие системы автоматического контроля качественных показателей горячей воды, циркулирующей в тепловых сетях. Решение задачи улучшения качества ГВС требует повышения уровня и оперативности контроля за показателями сетевой воды, транспортируемой по тепловым сетям. С этой целью в ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с 2009 г проводится работа по внедрению автоматизированных приборов химконтроля на следующих объектах тепловой сети: насосно-перекачивающие станции; крупные павильоны с секционирующей арматурой.
Контроль осуществляется по следующим показателям сетевой воды: содержание кислорода; содержание железа; цветность. Показания приборов автоматизированного химконтроля выводятся в АСДТУ предприятия и могут контролироваться старшим диспетчером предприятия и начальником химической лаборатории на их рабочих местах.
В последующие годы планируется развивать это направление и увеличивать число объектов тепловых сетей, включаемых в автоматизированную систему химконтроля.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Тепловой баланс, характеристика системы теплоснабжения предприятия. Расчет и подбор водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения. Расчет установки по использованию теплоты пароконденсатной смеси для нужд горячего водоснабжения и отопления.
курсовая работа [194,9 K], добавлен 18.04.2012Виды систем горячего водоснабжения. Устройство внутренних водостоков. Классификация схем систем центрального горячего водоснабжения. Расчет внутренней водосточной сети. Принцип действия водяной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
контрольная работа [376,7 K], добавлен 14.12.2011Анализ водно-химического режима и состояния оборудования теплофикационного контура горячего водоснабжения пятой очереди Свердловской теплоэлектроцентрали. Оценка качества теплоносителя и состояния поверхностей нагрева теплотехнического оборудования.
дипломная работа [99,0 K], добавлен 16.01.2012Численный расчет тепловой части солнечного коллектора. Расчет установок солнечного горячего водоснабжения. Расчет солнечного коллектора горячего водоснабжения. Часовая производительность установки. Определение коэффициента полезного действия установки.
контрольная работа [139,6 K], добавлен 19.02.2011Арматура запорная, водоразборная, регулирующая, предохранительная для систем холодного и горячего водоснабжения. Применение повысительных насосных установок для систем холодного и горячего водоснабжения. Монтажное положение отдельных элементов систем.
презентация [1,1 M], добавлен 28.09.2014Разработка отопительно-производственной котельной с паровыми котлами типа ДЕ 16–14 для обеспечения теплотой систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных предприятий. Тепловые нагрузки потребителей.
курсовая работа [624,0 K], добавлен 09.01.2013Показатели надежности сельских потребителей. Разработка вариантов оснащения средствами повышения надежности. Выбор средств повышения надежности на основе теории принятия решений. Выбор частных критериев оценки надежности электроснабжения потребителей.
реферат [69,8 K], добавлен 29.01.2013Определение расчетного теплового потока на нужды горячего водоснабжения. Схема присоединения водоподогревательной системы горячего водоснабжения. Тепловой расчет отопительной установки. Подбор повысительного и циркулярного насоса. Гидравлические потери.
контрольная работа [46,4 K], добавлен 03.11.2008Преимущества использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Принцип действия солнечного коллектора. Определение угла наклона коллектора к горизонту. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в гелиосистемы.
презентация [876,9 K], добавлен 23.06.2015Потери тепла, их основные причины и факторы. Классификация и типы систем теплоснабжения, их характеристика и функциональные особенности: централизованные и децентрализованные, однотрубные, двухтрубные и бифилярные. Способы циркуляции воды в теплосети.
научная работа [1,3 M], добавлен 12.05.2014Расчет нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий жилого микрорайона. Гидравлический и тепловой расчет сети, блочно-модульной котельной для теплоснабжения, газоснабжения. Выбор источника теплоснабжения и оборудования ГРУ и ГРПШ.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.03.2013Категории электроприемников по надежности электроснабжения. Краткая характеристика потребителей. Разработка вопросов повышения надежности работы насосной станции, предназначенной для противоаварийного и технического водоснабжения Нововоронежской АЭС-2.
дипломная работа [922,4 K], добавлен 21.07.2013Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.
дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014Расход теплоты для максимально-зимнего режима на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Расчёт водоводяных секционных скоростных теплообменников по двухступенчатой схеме. Коэффициент теплоотдачи от стенок трубок к нагреваемой воде.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.02.2016Вторичные энергетические ресурсы. Проблемы энергосбережения в России. Проведение расчетов потребления коммунальных ресурсов в многоквартирном доме. Климатические параметры отопительного периода. Потребление энергии в системе горячего водоснабжения.
курсовая работа [581,8 K], добавлен 25.12.2015Элементы и принципы функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Принцип работы теплосчетчика. Регуляторы давления прямого действия. Устройство тепловых пунктов. Регуляторы перепада давлений, работающие без постороннего источника энергии.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.01.2015Двухконтурная установка с принудительной циркуляцией в коллекторном контуре теплоносителя антифриза - распространенная система горячего водоснабжения индивидуальных жилых зданий. Коэффициент положения солнечного коллектора для рассеянной радиации.
курсовая работа [726,5 K], добавлен 23.05.2019Энергетика как основа развития большинства отраслей промышленности и народного хозяйства. Проблемы, связанные с электроснабжением обособленных потребителей энергопроблемных регионов России. Методы решения проблем энергоснабжения обособленных потребителей.
реферат [20,8 K], добавлен 18.01.2010Выполнение гидравлического вычисления системы теплоснабжения от центрального теплового пункта. Типовой расчет горячего водоснабжения. Определение коэффициена теплоотдачи в межтрубном пространстве и среднего температурного напора в теплообменнике.
курсовая работа [859,3 K], добавлен 15.02.2014Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.
курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011